Смекни!
smekni.com

Атомно-адсорбционный спектрохимический анализ тяжелых металлов в почве (стр. 5 из 5)


Технологический контроль:

· экспресс-анализ и непрерывный контроль состава веществ в технологических процессах;

входной контроль, контроль готовой продукции

Медицина:

· анализ тканей и жидкостей биологического происхождения (кровь, моча, волосы и др.)

Криминалистика:

· идентификация примесей и следовых количеств элементов.

Ветеринарные лаборатории:

· корма, кровь, продукты животноводства.

Контролирующие и сертифицирующие лаборатории: анализ пищевых продуктов и кормов, анализ сточных, природных, питьевых вод.

Атомно-абсорбционный спектрофотометр "Спираль-17"

Спектрофотометр СПИРАЛЬ-17 предназначен для определения концентрации токсичных металлов в питьевой, природных и сточных водах, пищевых продуктах, почве, воздухе, растениях и других объектах.

Новая модель спектрофотометра с вольфрамовым спиральным атомизатором отличается от первого серийного прибора СПИРАЛЬ-14, нашедшего применение в более чем 80 лабораториях Госсанэпиднадзора, водоканалов, охраны окружающей среды, промышленных предприятий и институтов, улучшенными аналитическими и эксплуатационными характеристиками, повышенной надежностью в работе.

Спектрофотометр СПИРАЛЬ-17 внесен в Госреестр средств измерений, имеет сертификат и допущен к применению в Российской Федерации.

Основные преимущества спектрофотометра СПИРАЛЬ-17:

· спиральный вольфрамовый атомизатор, имеющий чувствительность на уровне графитового, длительный срок службы, малое энергопотребление и отсутствие водяного охлаждения;

· полная автоматизация процесса анализа, обработка результатов измерений и управление работой прибора от ПЭВМ типа IBM PC;

· отсутствие горючих газов, большая в 100-1000 раз чувствительность определения большинства элементов в сравнении с пламенными атомно-абсорбционными спектрофотометрами;

· возможность определения широкого круга элементов на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) и ниже;

· меньшая стоимость прибора в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами.

По заявкам потребителей разрабатываются с аттестацией в Госстандарте, методики анализа других, интересующих заказчиков объектов.

Изготовитель обеспечивает проведение пуско-наладочных работ, гарантийное и сервисное обслуживание, обучение и консультации, поставку расходуемых материалов.

Основные параметры и характеристики спектрофотометра

Спектральный диапазон, нм от 200 до 600
Диапазон измерения оптической плотности, Б 0-1,5
Корректор неселективного поглощения дейтериевый
Объем отбираемой пробы, мкл 6
Время измерительного цикла, с 60-90
Расход защитного газа (аргон), л/мин 0,5-1
Среднее число рабочих циклов атомизатора, шт. 1500
Потребляемая мощность, В*А не более 300
Масса, кг не более 50
Габаритные размеры, мм, не более: 680*350*610

Для более эффективного использования прибора разработаны, аттестованы в Госстандарте и поставляются потребителям методики определения:

· Ag, AI, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn в питьевой и природной воде;

· AI, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn в сточных водах;

· AI, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn в воздухе рабочей зоны и промвыбросах;

· Аu в горных породах;

· Cd, Cu, Pb, Zn в зерне, муке и хлебобулочных изделиях;

· Cd, Cu, Fe, Pb, Zn в пищевом спирте, водке и вине. [24]

Пределы обнаружения и ПДК в питьевой воде для некоторых элементов (в мг/л)

Элемент Предел обнаружения ПДК Элемент Предел обнаружения ПДК
Аg 0,0001 0,05 Cu 0,0001 1,0
Al 0,0003 0,5 Fe 0,0004 0,3
Bi 0,001 0,1 Mn 0,00005 0,1
Cd 0,00001 0,001 Ni 0,0005 0,1
Co 0,0005 0,1 Pb 0,0002 0,03
Cr 0,0005 0,05 Zn 0,0003 5,0

Литература

1. Основы аналитической химии / Под ред. Ю.А. Золотова. В 2-х т. М.: Высш. шк., 2000.

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство / Под ред. Ю.А. Золотова. М.: Высш. шк., 2001.

3. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа / Пер. с нем. М.: Мир, 1997.

4. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. В 2-х т. М.: Химия, 1990.

5. Юинг Г.Инструментальные методы химического анализа / Пер. с англ. М.: Мир, 1989.

6. Дерффель К. Статистика в аналитической химии / Пер. с нем. М.: Мир, 1994.

7. Кузьмин Н.М., Золотов Ю.А. Концентрирование следов элементов. М.: Наука, 1988.

8. Горелик Д.О., Конопелько Л.А., Панков Э.Д. Экологический мониторинг. В 2 т. СПб.: Крисмас

9. Моисеев Н.Н., Восхождение к разуму. М., «ИЗДАТ», 1993.

10. Венецкий С.И., Рассказы о металлах. М., «Металлургия», 1970.

11. Эйхлер В., Яды в нашей пище. М., «Мир», 1993.

12. Рюдт С, Химия биологически активных природных соединений, М., «Мир», 1978.

13. Штефен Д., Антропогенное загрязнение и здоровье, М., «Мир», 1976. Ревелль П., Ревелль Ч., Среда нашего обитания, книга четвертая, М., «Мир», 1995.

14. Барковский Е.В., Введение в химию биогенных элементов и химический анализ, Минск, «Вышейшая школа», 1997.

15. Назаренко В.Т., Руководство к экологизированному курсу химии, М., «Просвещение», 1995.

16. Николаев Л.А., Химия жизни, М., «Просвещение», 1973.

17. Кукушкин Ю.Н., Химия вокруг нас, М., «Высшая школа», 1992.

18. И.Ю. Пархоменко, В.Л. Таусон, В.И. Меньшиков Термическая атомно-абсорбционная спектроскопия как метод диагностики форм нахождения тяжелых металлов в объектах окружающей среды и минералах

19. Баженова Л.Н., Жернакова З.М., Сулейманова Н.А. Спектрометрические характеристики растворов гумуса. Исследование их комплексообразования с металлами

20. Егорова Л.С., Темерев С.В., Петров Б.И. Определение форм тяжелых металлов в снежном покрове после экстракции тиопирином.

21. С.С.Шацкая, Н.Ф.Глазырина, И.А. Деревягина Изучение поведения токсичных элементов в природных средах методом атомной абсорбции.

22. Рафалюк В.В., Туровская Е.Н., Алемасова А.С. Квантовохимическое моделирование и исследование пиролиза серосодержащих хелатов меди, кадмия свинца атомно-абсорбционным методом.

23. Т.И. Утенкова Разработка методического обеспечения атомного оптического спектрального анализа почв и биологических материалов для экологической экспертизы на токсичные металлы

24. http://www.zhdanov.ru/